Классификационные признаки. Основные характеристики тиристоров, на которые стоит обратить внимание при покупке. Проверка тиристора на исправность
Классификационные признаки По способу управления различают следующие виды тиристоров: Диодные (динисторы) Активируются импульсом высокого напряжения, подаваемым на анод и катод. В конструкции присутствуют 2 электрода, без управляющего. Триодные (тринисторы) Разделяются на две группы. В первой управляющее напряжение поступает катод и электрод управления, во второй – на анод и управляющий электрод. Симисторы Выполняют функции двух включенных параллельно тиристоров. Оптотиристоры Их функционирование осуществляется под действием светового потока. Функцию управляющего электрода выполняет фотоэлемент. По обратной проводимости тиристоры разделяются на: · обратно проводящие; · обратно непроводящие; · с ненормируемым обратным значением напряжения; · пропускающие токи в двух направлениях. Основные характеристики тиристоров, на которые стоит обратить внимание при покупке · Максимально допустимый ток. Эта величина характеризует наибольшее значение тока открытого тиристора. У мощных устройств она составляет несколько сотен ампер. · Максимально допускаемый обратный ток. · Прямое напряжение. Этот параметр тиристора равен падению напряжения при максимально возможном токе. · Обратное напряжение. Характеризует максимально допустимое напряжение на устройстве, находящемся в закрытом состоянии, при котором оно не утрачивает способность выполнять свои функции. · Напряжение включения. Это наименьшая величина, при которой возможно функционирование тиристора. · Минимальный ток управляющего электрода. Равен величине тока, которого достаточно для активации устройства. · Наибольшая допустимая рассеиваемая мощность.
Проверка тиристора на исправность Прибор можно проверить несколькими способами, один из них – использование специального самодельного тестера, собираемого по представленной ниже схеме:
Такая схема предназначена для работы при напряжении 9-12 В. Для других значений напряжения питания производят перерасчет величин R1-R3. Этапы проверки: · К аноду подключают положительный полюс, к катоду подводят «-». · На управляющий электрод с помощью кнопки SA подают сигнал к открытию устройства. · Если светодиод загорается до нажатия кнопки SA или не загорается после нажатия, то прибор является неработоспособным. Заключение Тиристор - не полностью управляющий ключ. Если есть ток удержания, то перейдя в открытое состояние, тиристор остается в нем, даже если прекращать подавать сигнал на управляющий переход. Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка ООО «РадиоЭлемент» 11 ноября 2020
Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключениев схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя. Содержание статьи · Основные характеристики тепловых реле · Устройство и принцип работы тепловых реле · Виды тепловых реле · Схема подключения теплового реле · Регулировка теплового реле · Маркировка тепловых реле Основные характеристики тепловых реле Основные характеристики теплового реле, учитываемые при выборе подходящего варианта:
· Номинальный ток защиты. Выбирается в соответствии с номинальным током нагрузки. Номинальный ток термореле должен быть в полтора раза выше Iном защищаемого двигателя. · Интервал регулирования установки тока срабатывания. · Напряжение цепи и характер тока – постоянный или переменный. При выходе напряжения за допустимые пределы термореле выйдет из строя. · Номенклатура и число вспомогательных контактов управления. Некоторые ТР имеют дополнительные контакты, управляющие функционированием самого теплореле и обслуживаемой нагрузки. · Мощность коммутации. Важное свойство ТР, которое характеризует выходную мощность нагрузки. · Граница (порог) срабатывания. Это коэффициент, величина которого зависит от величины Iном. Чаще всего этот коэффициент находится в пределах 1, 1-1, 5. · Чувствительность к асимметрии фаз. Этот параметр равен отношению фазы с перекосом к фазе, по которой проходит Iном. · Класс отключения. Характеризует усредненный период срабатывания устройства. Устройство и принцип работы тепловых реле Для защиты электродвигателей и другого электрооборудования чаще всего применяют ТР с биметаллическими пластинами. В конструкцию биметаллического теплового реле входят: · Биметаллическая пластина. Изготавливается из двух сплавов, обладающих разными коэффициентами термического расширения. Обычно это инвар (низкий Кр) и хромоникелевая сталь (более высокий Кр). Между собой их сваривают или соединяют прокаткой. Один из этих металлов нагревается быстрее, другой – медленнее. При перегрузке по току часть пластиныс высоким Кр прогибается ко второй частипластины, которая имеет меньший Кр. Такое движение влияетчерез толкатель на группу контактов. · Регулятор тока установки. С его помощью устанавливают максимальное значение тока, выше которого ТР обесточивает цепь. Ток срабатывания регулируется путем увеличения или уменьшения зазора между основной пластиной и толкателем. · Электрические контакты. Их подключают к обмоткам магнитного пускателя теплового реле. Обычно в ТР имеются два контакта – нормально замкнутый и нормально разомкнутый. При силовом воздействии биметаллической пластинки контакты меняют свое положение на противоположное.
Нагрев биметаллической пластины происходит по одной из двух схем: непосредственно из-за тока перегруза или косвенно, через отдельный термочувствительный элемент. В одном устройстве могут соединяться оба этих принципа, что значительно повышает его эффективность. При превышении критических величин тока потребителя реле разомкнет цепь и обесточит МП, а следовательно, защищаемое электрооборудование. На срабатывание релейного элемента может повлиять повышенная температура окружающей среды. Для компенсации этого явления и предотвращения ложных срабатываний в конструкции ТР предусматривают дополнительные биметаллические пластины, которые прогибаются в сторону, противоположную пространственному положению основного элемента.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|